世界のスマートグローブ市場規模は、2024年に28億4,000万米ドルと推定され、2025年には31億米ドル、2033年には62億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2025~2033年)中は9.2%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。
スマートグローブとは、発話障害や聴覚障害のある人が通訳として利用する、センサーベースのインタラクティブなウェアラブル技術です。手や指の向きを計測するために、曲げセンサー、ホール効果センサー、加速度センサーがスマートグローブに埋め込まれています。この技術向けに、機械学習アルゴリズムを用いて手話のアルファベットと一般的な単語をテキストと音声に変換する自動手話認識システムが設計されています。
この技術は、高精度なジェスチャー認識に使用されるアルゴリズムソフトウェアツールも統合されています。スマートグローブの主な目的は、基本的なアイデアの共有を容易にし、コミュニケーションギャップを最小限に抑え、発話や聴覚に障害のある人々にとってより容易なコラボレーションを可能にすることです。ジェスチャー認識、触覚技術、モーションキャプチャなどの技術を統合したスマートグローブの継続的な研究とさらなる研究は、今後数年間の市場成長にプラスの影響を与えると期待されています。
| 市場指標 | 詳細とデータ (2024-2033) |
|---|---|
| 2024 市場評価 | USD 2.84 Billion |
| 推定 2025 価値 | USD 3.1 Billion |
| 予測される 2033 価値 | USD 6.27 Billion |
| CAGR (2025-2033) | 9.2% |
| 支配的な地域 | 北米 |
| 最も急速に成長している地域 | アジア太平洋 |
| 主要な市場プレーヤー | Samsung, StretchSense, BrightSign, Leap Motion (Ultraleap), AiQSynertial, Manus |
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021-2033 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ある物質を別の物質の中に微視的なレベルで閉じ込めるプロセスは、ナノテクノロジーと呼ばれ、ナノ粒子のマイクロカプセル化とも呼ばれています。このプロセスにより、1ナノメートル未満から100ナノメートルのサイズのカプセルが生成されます。マイクロカプセル化を用いることで、布地に顕著な効果をもたらすことが可能です。ユーザーにさらに満足のいく体験を提供するために、スマートグローブ市場の多くのメーカーや企業は、これら2つの技術の導入に注力しています。さらに、市場の成長は、この技術を導入するスタートアップ企業の増加と、エンドユーザーによるマイクロカプセル化およびナノテクノロジーの採用拡大によって牽引されています。
インテリジェントウェアラブルシステムおよびソリューションは、複雑な統合および相互運用性の課題を数多く抱えており、その有効性を判断する前に、これらの課題に対処する必要があります。これらの懸念は、ウェアラブルコンピューティングデバイスの広範な採用と利用における大きな障壁となるため、この技術の早期導入者は特にこれらの課題を認識することが重要です。市場の拡大は、技術の陳腐化傾向、独自のデータ処理アルゴリズムとフォーマットの使用、そしてより大規模なコホートに対応するための技術の拡張性の欠如など、さらなる障害によって阻害されています。これらの技術の存在は、リハビリテーションにおけるこれらの技術の有効性を示す確かなエビデンスの生成に向けた着実な進歩につながっています。
スマートウェアラブルデバイスの普及を促進するには、技術開発と顧客ニーズの理解が密接に連携して行われなければなりません。ウェアラブルシステムの利用を促進するには、ユーザーコミュニティ内での長期的なエンゲージメントを維持するために、ユーザー中心のシステムを開発するための体系的かつ統合的なアプローチが必要です。拡張現実は、ユーザーとスマートグローブ間のコミュニケーションの窓口として機能します。したがって、効果的で直感的かつシームレスな操作を実現するための重要な要素として台頭しています。
拡張現実は、ユーザーと機械間のよりリアルなインタラクションを実現し、単なる物体の操作にとどまらないニーズを満たすのに役立ちます。スマートグローブベースのヒューマンマシンインターフェース(HMI)を使用すれば、VRやAR空間内の機械、ロボット、デバイスに手の動きを投影することができます。さらに、ジェスチャーや手の動きを利用して、人間と人間、人間と機械の間の微妙で感情的で詳細なインタラクションを実現できます。
スマートグローブのハードウェアを構成する様々なコンポーネントには、屈曲センサー、加速度計、マイクロプロセッサ、Bluetoothシールド、パーソナルコンピュータなどがあります。手と指の動きをリアルタイムで記録できるのは、高精度なスマートグローブのハードウェアです。マイクロプロセッサはセンサーからの信号を受信し、ジェスチャーのデータを分析・計算する役割を担い、加速度計または傾斜センサーは手のひらの動きを追跡するために使用されます。マイクロプロセッサはプロセスの収集と制御システムへのデータ送信を担い、制御システムはソフトウェアを使用してマイクロコントローラをプログラミングします。
軽量で製造コストが低いことから、スマートグローブ市場のハードウェアコンポーネントセグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。スマートグローブのハードウェア構造は、伸縮センサーを内蔵したシリコン化合物で構成されており、これらのセンサーと柔らかい布地の層を組み合わせています。手袋をはめた手から得られるセンサーデータを処理するために、この入力デバイスは独自に構築された一連のアルゴリズムを採用しています。あらゆる照明条件で動作し、動きを捉えるためにカメラを使用する必要がありません。手に何かを持っている場合でも動作します。
近年、人間の動きやジェスチャーを感知できるウェアラブル電子機器に大きな関心が集まっています。これは主に、これらの電子機器がバイオメディカル診断、パーソナルヘルスケア、ヒューマンマシンインターフェースなど、様々な分野で幅広く応用されているためです。手のジェスチャーを電子機器のデジタル制御に変換する大きな可能性を秘めているため、ジェスチャー認識技術は急速に発展しています。大多数の人が手話を理解しない社会では、発話に困難を抱える人にとってコミュニケーションは困難な場合があります。スマートグローブに搭載されたジェスチャー認識技術により、手話から音声出力が生成されます。
3次元空間では、手の動きも追跡するフレックスセンサーと慣性計測ユニット(IMU)センサーによってジェスチャーが認識されます。この技術は、ゲーム、ロボット工学、医療分野で広く応用されているだけでなく、手話を音声出力に変換することも可能で、実現可能です。ユーザーは、スマートグローブに搭載された触覚技術(物理値を処理するフレックスセンサー)を通じてコンピューティングデバイスとコミュニケーションをとることができます。コンピューティングデバイスに仮想的に接続することで、仮想現実を体験できます。
仮想世界で起こっているインタラクティブなイベントを正確に反映し、センシング機能とフィードバック機能を組み合わせたよりインテリジェントなシステムを構築するには、触覚フィードバック用の機械式刺激装置が不可欠です。綿密に設計されたフィードバックシステムは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、ユーザーの調整を支援することが可能です。没入感と包括的な感覚による精密な制御を実現するために、スマートグローブには、綿密に設計された多次元センサーと触覚フィードバックが不可欠です。
人間の動きやジェスチャーを感知するウェアラブルエレクトロニクスは、ここ数年、バイオメディカル診断、パーソナルヘルスケア、ヒューマンマシンインターフェースなど、幅広い用途で大きな注目を集めています。ジェスチャー認識技術は、手のジェスチャーを電子機器のデジタル制御に変換する大きな可能性を秘めているため、急速に成長しています。発話障害のある人は、ほとんどの人が手話を理解できない社会において、コミュニケーションをとることが困難です。スマートグローブのジェスチャー認識技術は、手話を音声出力に変換します。
フレックスセンサーと慣性計測ユニット(IMU)センサーは、ジェスチャーを認識し、3次元空間における手の動きを追跡します。この技術は、手話を音声出力に変換するのに実用的であり、ゲーム、ロボット工学、医療分野で広く応用されています。スマートグローブの触覚技術には、物理値を処理し、ユーザーがコンピューティングデバイスと通信できるようにするフレックスセンサーが含まれています。これにより、ユーザーはコンピューティングデバイスに仮想的に接続し、仮想現実を体験できます。
センシング機能とフィードバック機能を融合させたよりスマートなシステムを構築するには、触覚フィードバック用の機械式刺激装置が仮想世界のインタラクティブなイベントを反映するために不可欠です。適切に設計されたフィードバックシステムは、体験を豊かにし、ユーザーの調整を支援します。スマートグローブでは、没入感と包括的な感覚による正確な制御を実現するために、多次元センサーと適切に設計された触覚フィードバックが不可欠です。
2023年には、ヘルスケアセクターが市場シェアの大きな部分を占め、現在、世界市場の業界別セグメントでトップの地位を占めています。この市場セグメントの年平均成長率(CAGR)は、予測期間中に11%になると予測されています。業界別では、ヘルスケア分野がスマートグローブ市場において最大の市場シェアを占め、大きくリードしており、この成長は予測期間を通じて継続すると予想されています。慢性疾患や重篤な脳卒中においては、専門的なケアの提供が最も重要です。慢性疾患を抱える患者の治療において、スマートグローブの使用は極めて重要です。これらのグローブは、患者が自宅でリハビリテーションを受ける機会を提供し、経皮的電気神経療法による疼痛緩和をもたらします。ヘルスケア分野における需要の急増を支えている重要な要因として、聴覚障害や言語障害への対応への関心が高まっていることが挙げられます。こうした需要が世界のスマートグローブ市場の成長を牽引しており、予測期間中も引き続き成長が見込まれています。
北米のスマートグローブ市場は、高度な回路、ワイヤレス接続、独立した処理能力、そして様々な産業用途における作業性と監視の容易さに対する需要の高まりによって牽引されています。この地域は2016年に世界市場で大きなシェアを占め、予測期間中も大幅な成長が見込まれています。手話のジェスチャーをスキャンして音声に変換するなど、スマートグローブの多機能化が進むことで、この地域の市場成長が加速しています。
2019年、NASAとSETI研究所の科学者たちは、宇宙飛行士が片手のジェスチャーでロボットやドローンを操作できるスマートグローブを開発しました。この技術により、宇宙飛行士の両手が自由になり、遠く離れた惑星の探査中にマルチタスクを行うことが可能になります。このスマート グローブは、宇宙飛行士が片手で簡単なジェスチャーを行うだけでさまざまなロボット資産をワイヤレスで操作できるようにするヒューマン マシン インターフェイス (HMI) のプロトタイプです。
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